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SYNOPSYS?光學鏡頭設計

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創建者:墨光科技 創建時間:2020-03-27

SYNOPSYS?光學鏡頭設計的視頻教程

SYNOPSYS? 每月一題(第六期)線上研討會:車載環視鏡頭
SYNOPSYS? 每月一題(第六期)線上研討會:車載環視鏡頭

① 車載高清環視攝像頭應用; ② 圖像傳感器; ③ 光學特征; ④ 補充要求。

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SYNOPSYS?光學鏡頭設計圖1

SYNOPSYS?光學鏡頭設計的實例教程

系列直播課程《SYNOPSYS? 光學鏡頭設計基礎及進階》已經連播三周;如果您錯過了直播或需要看回放,請私聊獲取前三次課程視頻。 開課時間 :2020年4月14日(周二)15:00 — 16:00 此課程共8-12講(根據大家學習情況調整進度); 每次課程45分鐘直播+15分鐘群內答疑。 系列課程大綱 1.SYNOPSYS鏡頭設計和優化的基本概念 示例:定義和優化雙膠合透鏡 光線瞄準和漸暈(介紹worksheet) 2.公差分析和定義透鏡的邊緣形狀 ①降低公差靈敏度 ②斯密特望遠鏡和卡塞格林望遠鏡設計 ③非球面介紹 ④自動增刪鏡片介紹 3.全局搜索方法 ①使用自動搜索(DSEARCH) 設計緊湊塑料非球面相機鏡頭系統 ②SYNOPSYS中非球面設計的基本概念 (非球面設計) ③使用DSEARCH用于非球面相機鏡頭,玻璃模型優化為真實玻璃 ④DSEARCH是什么? DSEARCH的例子 (廣角鏡頭) ⑤SYNOPSYS中用ZSEARCH設計變焦鏡頭,CAM曲線 ⑥無熱化設計和紅外鏡頭的無熱化 ⑦無熱化鏡頭設計和GSEARCH玻璃材料優化 ⑧自由曲面系統設計 主講人 :武漢墨光資深光學工程師
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概述 (更多精彩技術文章,請搜索并關注“武漢墨光”微信公眾號) MGT玻璃庫 執行DSEARCH 執行GSEARCH SPEC透鏡規格 設置工作目錄 選擇Dbook工作目錄 參考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第14章 二維圖 FETCH 1.RLE 點擊 ,選中OPD Fan Plots,Scale=0.5 玻璃庫 在Command Window中輸入MGT 選中Guangming,點擊OK 點擊Graph 選中Plot P(N3,N2) vs. V(N2) 點擊OK 找出四種玻璃 數據現在不在屏幕上,因此在 顯示屏上單擊并使用鼠標滾輪縮小,直到看到一組紅點。點擊 使紅點放大居中 點擊Full Name按鈕 紅圈出的四中玻璃名稱為 D-FK61, G-ZF52, H-ZH88 和 H-F51 執行DSEARCH 點擊 打開C14M1.MAC 點擊運行宏 指示DSEARCH僅使用上一 頁ppt紅圈中的兩個玻璃 DSEARCH生成十種最佳配 置的圖片 DSEARCH意思是Design Search DSEARCH最佳結果 得到一個非常好的五片透鏡,但它只有我們指定 的兩種玻璃類型 執行GSEARCH 點擊打開DSEARCH_OPT.MAC 點擊另存為NIR_OPT.MAC 點擊打開C14M2.MAC 點擊Run按鈕 GSEARCH意思是 Search for best glasses,在四種玻璃中進行更復雜的搜索
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SYNOPSYS可以打開Zemax創建的大多數鏡頭文件。正如大多數從一個軟件文檔到另一個軟件文檔的轉換一樣,結果通常是不完整的,并且用戶經常必須根據SYNOPSYS的規則編輯鏡頭文件來重構某些參數。 但有些內容無法轉換。這兩個程序使用了非常不同的入瞳描述 - 盡管兩者最終都獲得了相同的結果。并非所有可在Zemax中定義的表面形狀都可以在SYNOPSYS中定義(反之亦然)。盡管如此,所有常用的表面形狀在這兩個程序中都能很好地工作,因此大多數用戶不會因此而遇到困難。雖然Zemax文件包含比SYNOPSYS文件更多的信息 - 例如變量的定義,評價函數,公差等 - 轉換將僅包含基本鏡頭數據,因為SYNOPSYS中的RLE文件是一個描述鏡頭的文件。變量和評價函數在單獨的文件中定義,用標題PANT ...,AANT等聲明,任何從一個程序轉換到另一個程序的人,自然希望利用SYNOPSYS的優點并創建自己的數據文件。因此嘗試導入其他數據毫無意義。 一個更常見的問題是正確識別商業玻璃類型的名稱。這兩個程序有廣泛的玻璃表,但名稱往往不同。因此,導入.zmx文件后,最常見的用戶任務是編輯RLE文件并插入正確的鏡頭名稱。我們將通過一個例子說明其中的一些問題。 (我們鼓勵您在導入文件之前閱讀用戶手冊的第5.42節。) 為了說明這個特性,我們將轉換一個文件,該文件描述了我們之前存儲在USER目錄中的衍射光學元件,名稱為doe.zmx。該文件包含以下命令行: VERS 91012 185 25430 MODE SEQ NAME Achromatic singlet NOTE 0 Notes...
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點擊墨光公眾號鏈接查看軟件詳情:https://mp.weixin.qq.com/s/oxCdE-CmUuJwJFPyrSUShw
線下培訓相關說明: ①疫情特殊時期,進教室前請配合出示健康碼、測體溫,自覺佩戴口罩; ②為達到培訓效果,均為小班授課模式,名額有限,報名從速; ③學員自備筆記本電腦,培訓方提供正版SYNOPSYS?軟件,統一發放配套培訓資料;
SYNOPSYS?光學鏡頭設計圖2

SYNOPSYS?光學鏡頭設計的最新內容

VirtualLab Unity光學鏡頭設計套裝專注于光學系統的分析和設計。可被用于分析光學鏡頭的性能,根據設計指標提供最佳方案以及將設計結果導出為CAD文件,與VirtualLab Fusion的共享核心技術,因此透鏡設計模塊文件可以無縫轉入到VirtualLab Fusion中用于后續的跨尺度建模。 摘要
一、 操作流程視頻演示 移動端:請使用微信掃描二維碼觀看 http://www.honglun.vip/course/courseDetail.html?courseId=4553951 PC端:請點擊視頻鏈接觀看 二、 圖文操作演示 摘要 VirtualLab Unity光學鏡頭設計套裝專注于光學系統的分析和設計
附件下載 聯系工作人員獲取附件 本文是 4 篇系列文章的第一部分,該系列文章將討論智能手機鏡頭模組設計的挑戰,涵蓋了從概念、設計到制造和結構變形的分析,并重點介紹OpticStudio中鏡頭模組的設計、分析和可制造性評估。 簡介 智能手機已成為我們日常生活的重要組成部分,并包含大量高科技光學系統,以滿足對出色成像性能的需求。大多數智能手機在有限的空間內安裝了多個復雜且低成本的相機單元
本文主要講如何查看光學系統的衍射強度。在SYNOPSYS中查看光學系統的衍射強度通常會直接使用PSF,同時也會用到DIFF指令。 首先,我們打開鏡頭文件:‘SIMPLE_REFLECTOR.RLE’,在像質分析功能中選擇PSF: 鏡頭文件 請聯系工作人員獲取 此刻可以看到相關的衍射強度圖。
本文將給大家演示如何用SYNOPSYS光學設計軟件來設計一個用于波長3-4微米范圍內的中紅外透鏡。 第一步,我們將使用設計搜索程序。接下來需要做出判斷:如果只是運行DSEARCH并讓它找到模型玻璃,它就不會得到任何在NIR上產生重大影響的玻璃(該模型代表了所有玻璃的平均值)。這會對后續設計產生不利影響,因此需要采取進一步的引導措施。 打開1.rle案列,點擊系統設置將波長改為4um,3.5um
一.概述 SYNOPSYS如何在現有的定焦鏡頭上把它改成變焦鏡頭呢?之前在ZSEARCH上面已經教過如何從零開始搭建變焦鏡頭,但是在現有的定焦上面如何改成變焦又是一個問題了,這次就讓你學會如何把定焦改成變焦。 二.設計要求 現在我們需要一個定焦的鏡頭,可以用DSEARCH在自動搜索一個鏡頭結構,設置它的參數為:可見光;F數為3權重為5;后焦距為60mm;總長為75mm;半視場角為
在光學設計中,人們有時會設計出一個很棒的鏡頭,但后來想知道是否可以用一個更簡單的結構來獲得同樣的性能,這樣就可以避免元件的數量過多。盡管多片的結構可以輕松達到成像的要求,但是往往會造成浪費,使成本大大提升。這個問題可以通過AED來回答,為光學系統刪減元件在保證成像質量的同時降低成本,同時AED 還可以結合AEI使用,以找到更多其他的可能性的結構來完成我們最終的設計。今天我們練習在一個四片式系統中使用
把原本可能不均勻的準直光斑經過小透鏡分割之后,再由積分透鏡疊加到照射面上。 SYNOPSYS中的透鏡陣列 所有可以在SYNOPSYS中定義的表面形狀也可以被定義為相同的小透鏡陣列。例如,這種元件在成型的塑料板中經常使用。當表面被賦予了想要的形狀,只需用輸入(在RLE或CHG文件中)聲明它是一個數組ARRAY即可。 SN ARRAY NXARRAY NYARRAY
一.概述 隨著光刻分辨率的不斷提高,光學光刻機中采用的投影物鏡結構型式經歷了演變和篩選過程。在早期的低分辨率光刻機中,全反射型、全折射型、折反射型多種結構型式并存:在目前的高分辨率光刻機中,全折射式結構型式是主流。 與全折射式結構型式相比,折反射式結構的投影物鏡具有許多優越的光學性能,但其在光刻機中的真正使用尚需克服許多技術問題。在現代高分辨率光學光刻機中,投影物鏡的結構型式大致分為兩類
隨著生活水平的提高,人們對自身安全越來越重視,安防監控領域也隨之發展,監控鏡頭被廣泛用于大家的生產和生活當中。在安防項目里,廣角攝像機體現出了它強大的優勢,能夠輕松實現同一時間監控更大的區域。 同時,由于湖泊海洋研究者、水產養殖者對水域監控的需求,水下鏡頭的研究也在不斷發展。與陸地鏡頭相比,水下監控鏡頭面臨著光線被水吸收、水下雜質對光產生強烈散射等各類問題,這些都會影響鏡頭最終的成像結果